鍋爐回將水加熱成低溫低壓蒸汽;推進汽輪機作功使發電機發電。經汽輪機作功后的乏汽排入凝汽器,與冷卻水進行熱替換凝聚成水,再用水泵打回鍋爐循環運用。這一熱力循環歷程中;乏汽的廢熱在凝汽器中傳給了冷卻水,使水溫降低.挾帶廢熱的冷卻水,在冷卻塔(5)中將其熱量傳給空氣(6),從塔筒出口排入大氣。在冷卻塔內冷卻過的水變為低溫水,水泵將其再送入凝汽器,循環運用。前一循環為鍋爐中水的循環,后一循環為冷卻水的循環、其他工業部門,如石油、化工、鋼鐵等,也普遍運用冷卻塔。冷卻塔中水和空氣的熱替換方法之一是,流過水外表的空氣與水間接接觸,通過接觸傳熱和蒸發散熱,把水中的熱量傳輸給空氣.用這種冷卻方法的稱為濕式冷卻塔(簡稱濕塔)。濕塔的熱替換效力高,水被冷卻的極限溫度為空氣的濕球溫度.然而,水因蒸發而形成損耗;蒸發又依循環的冷卻水含鹽度增添,為了穩定水質,必需排掉一局部含鹽度較高的水;風吹也會形成水的喪失。這些水的盈余必需有足夠的新水連續彌補,因此,濕塔須要有補給水的水源。缺水地域,彌補水有艱難的狀況下;只能采取干式冷卻塔(簡稱干塔或空冷塔)。干塔中空氣與水(也有空氣與乏汽)的熱替換;是通過由金屬管組成的散熱器外表傳熱,將管內的水或乏汽的熱量傳輸給散熱器外活動的空氣。干塔的熱替換效力比濕塔低,冷卻的極限溫度為空氣的干球溫度。
、冷卻塔的分類
目前已經被淘汰的冷卻塔型這里不再介紹,現還在運用的塔型,分類如下。
A、按通風方法分
按通風方法分有:
天然通風冷卻塔
機械通風冷卻塔
混雜通風冷卻塔。
B、按熱水和空氣的接觸方法分
按熱水和空氣的接觸方法分有:
濕式冷卻塔;
干式冷卻塔;
干濕式冷卻塔。
C、按熱水和空氣的活動方向分
按熱水和空氣的活動方向分有:
逆流式冷卻塔;
橫流(交換)式冷卻塔;
混流式冷卻塔。
D、其他型式的冷卻塔
其他型式有噴流式冷卻塔和用轉盤提水冷卻的冷卻塔。
、各種冷卻塔簡述
天然通風逆流濕式冷卻塔
天然通風逆流濕式冷卻塔在我國電力部門運用最多,見圖。這種塔型的通風筒常采取雙曲線形,用鋼筋混凝土澆制其高度已達70多米。老式的塔筒立體上呈多角形、立面為錐形的,如今已經很少用了。
所示,熱水由管道通過豎管(豎井)送人熱水調配體系。這種調配體系在立體上呈網狀安排,分槽式布水、管式布水或槽管聯合布水;而后通過噴濺裝備,將水灑到填料上;經填料后成雨狀落人蓄水池,冷卻后的水抽走從新運用.塔筒底部為進風口,用人字柱或穿插柱支承。空氣從進風口進人塔體.穿過填料下的雨區,和熱水活動成相反方向流過填料(故稱逆流式),通過收水器回收空氣中的水滴后.再從塔街出口排出.塔外冷空氣進人冷卻塔后,排匯由熱水蒸發和接觸流失的熱量,溫度增添,濕度變大,密度變。虼耍账饕陨系目諝獬3J秋柡突蚩拷柡蜖顩r;其溫度要通過盤算肯定,初步設計時,可取為冷卻塔進、出水溫的均勻值。塔外空氣溫度低、濕度小、密度大。因為塔內、外空氣密度差別在進風口內外發生壓差。致使塔外空氣源源一直地流進塔內而無需通風機械供給能源,故稱為天然通風。
為滿意熱水冷卻須要的空氣流量,塔內、外要有足夠的壓差,但塔內、外空氣密度差是有限的,因此天然通風冷卻塔必需建造一個矮小的塔筒。填料斷面氣流速度個別為.0~.m/s,比機械通風冷卻塔氣流速度要小。逆流方法冷卻后果高,但通氣阻力絕對也大,所以填料體積小。填料有點滴式和薄膜式之分,如今大多采取薄膜式填料。
這種填料的特征是,水淋過填料時,水的外表積對比固定;在水量增大時其外表積沒有多大變更,所以其淋水密度不宜太大,個別采取6~8(t/(Mh))。在低溫、高濕地域,氣壓較低,形成同樣的過塔氣量,須要更高的塔簡,所以對建造這種塔不利。天然通風濕式冷卻塔建造費用高,運行費用低,隨著國內上石油價錢的進步,機械運行費用相應增添,天然通風冷卻塔就顯得更經濟,因此被采取的愈來愈多了。
天然通風橫流濕式冷卻塔
這種塔的填料設置在塔簡外,所示。熱水通過下水管,流人配水池,塔底設布水孔,孔距約50CM,下連噴嘴,將熱水灑到填料上冷卻后,進入塔底水池,抽走反復運用?諝鈴倪M風口程度向穿過填料,與水流方向正交,故稱橫流式或交換式?諝獬鎏盍虾螅ㄟ^收水器,從塔街出口排出。在冷卻方法中;逆流式效力最高,逆流式效力最差,橫流式居中。因為橫流冷卻方法效力比逆流式差,所以須要比逆流式大的填料體積,但通氣阻力較小,因此淋水密度能夠加大到5~Ot/(M?h)。橫流塔若采取薄膜式填料,則因耗材料太多而增添了塔的造價,所以如今多采取點滴式填料。運用點滴式填料的另一個益處是,淋水外表在大水量時有較大的增添,相應地進步了冷卻后果。這種塔的塔筒內是空的,氣流速度能夠高一些,因此塔筒宜徑能夠比同客量的逆流塔小,相應下降了造價。
這種增施工場地不互相攪擾,有利于施工。運行治理不便,但防冰凍性能不如逆流培,總造價個別比逆流塔低,但運行費用高。
輔佐通風冷卻塔
囹是一種天然通風和機械通風獨特作用的冷卻塔在天然通風逆流式冷卻塔底部,加裝鼓風機以輔佐塔簡通風。瑞舍吉-?考垂(R_Cottrell)公司設計的這種塔,高度為同容量天然通風速流塔的/,底部直徑為其/,負荷小時能夠不開風機。
英國因斯“B”(Ince B)電廠000MW機組的輔佐通風冷卻塔,見圖5,塔筒高6.m,底部直徑9.5M,出口直徑5m,填料像橫流式冷卻塔一樣,放在塔簡外邊,5個軸流風機安排在塔簡和填料之間,風機直徑7.9m。填料高m,進深6m。此塔冷效相稱于個同尺寸的天然通風冷卻塔,而造價較天然通風塔低5%,但加上0年運行費就不廉價了。
機力通風濕式冷卻塔
機械通風濕式逆流冷卻塔分鼓風式和抽風式兩種。鼓風式塔從塔底部進風口用風機向塔內鼓風,現運用不多,其原理同抽風式,不再介紹。抽風式塔6所示,較大型的機械通風逆流式冷卻塔,個別是多座(格)塔連成一排,每格塔成正方形或矩形,從兩面進風。只要在單個塔時才作成圓形,如一些較小型(水量小于 000T/h)的玻璃鋼冷卻塔。
熱水通過下水管進入冷卻塔,通過槽式或管式配水體系,使熱水沿塔立體成網狀均勻散布,而后通過噴嘴,將熱水灑到填料上,穿過填料,成雨狀通過空氣調配區(雨區),落入塔底水池,變成冷卻后的水待反復運用。空氣從進風口進入塔內,穿過填料下的雨區、與熱水成相反方向(逆流)穿過填料、通過收水器、抽風機、從風筒排出。淋水密度個別為q=~5t/(mh)。過大的淋水密度,尤其在運用薄膜式填料時,會引起阻塞景象、氣流阻力忽然急劇增添。通過填料斷面的風速V=.~.0M/S。風速也不宜太大,不然會帶來大的風吹喪失及阻力。 . 8M/s風速會將直徑0.5mm,相稱于小斜雨的水滴吹走,薄膜式填料風速能夠大一些,點滴式填料則風速應小一些。進風口面積和填料斷面面積之比取0.5~0.6為宜。
機械進風橫流濕式冷卻塔
機械通風橫流濕式冷卻塔(圖7)的重要原理和天然通風橫流式冷卻塔一樣,只是用風機來通風,因此風速能夠高一些,個別填料斷面風速取v=.~.0m/s。配水用盤式,為了保障水深對比均勻,配水盤能夠分幾格,盤底打孔,裝噴嘴將熱水灑向填料,而后流人底部水池。淋水密度大者可達0—50t/(m?h)。填料傾斜裝置。以保障運行時水不灑到填料外。對點滴式填料,傾角用 9~,薄膜式填料傾角用5~6。填料高度和深度比值取~.5。進風口裝置百葉窗、葉片面與程度夾角取5~60。
多風機混式冷卻塔
多風機冷卻塔即一座塔上裝置多臺風機,所示為一座多風機橫流式冷卻塔,也能夠用于逆流式。塔立體外形個別為圓形,也能夠是長方形。其原理與單風機塔雷同。這種塔的長處是,占地小,投資少,包含低的修建費用及治理費用。風機之間對熱羽流有互相匆匆進作用,因此羽流回降低度大、不易形成熱空氣向進風口回流。因為風機的互相攪擾、總的抽風量減小。
干式冷卻塔
干式冷卻難的熱水在散熱翅管內活動,靠與管外空氣的溫差,形成接觸傳熱而冷卻。所以干式冷卻塔的特征是:
、贈]有水的蒸發喪失,也無風吹和排污喪失,所以干式冷卻塔適宜于缺水地域,如我國的北方地域。因為沒有蒸發,所以也沒有但空氣從冷卻塔出口排出所形成的凈化。
②水的冷卻靠接觸傳熱,冷卻極限為空氣的干球溫度效力低,冷卻水溫高。
、垌氁倭康慕饘俟埽ㄤX管或鋼管),因此造價為同容量濕式塔的~6倍。因干式冷卻塔有后兩點不利因素,所以在有條件的地域,應盡量采取濕塔。干塔能夠用天然通風,也能夠用機械通風。以火電廠罕用的干式冷卻塔為例,分為間接冷卻和間接冷卻兩類。間接冷卻是指用冷卻塔中冷卻后的水,送往凝汽器中冷卻由汽輪機井出的乏汽。間接冷卻是指不必凝汽器,將汽輪機排出的乏汽,用管道引人冷卻塔間接冷卻,變為凝聚水,用水泵送回鍋爐反復運用。
圖9所示為海勒(Heller)體系間接空冷干式天然通風冷卻塔。它的特征是運用放射式凝汽器,汽輪機排出的乏汽與從冷卻塔來的冷水,在凝汽器內間接混雜,因此端差很小;祀s后的水,約%送回鍋爐,其他的水送到冷卻塔冷卻。因冷卻水和鍋爐水為同一種水,所以對水質請求高。另外一個特征是,經冷卻塔冷卻后的水仍有較大的余壓,在送人凝汽器以前,先用小型水輪發電機口收能量。
圖9所示的散熱器放在塔簡的外邊,相似濕式橫流塔。散熱器也能夠像濕式逆流塔一樣放在塔筒外面,但為了排走散熱器中的水,散熱器不是完整程度安排,而有肯定的坡度。另外一種間接空冷塔,運用外表式凝汽器,乏汽和冷卻水互不相混。
散熱器用翅片管或螺紋管,材質為鋼或鋁。管斷面為橢圓形或圓形。
間接空冷塔0所示。從汽輪機排出的乏汽,通過管道間接送入冷卻塔內的散熱管,用風機通風冷卻成凝聚水,不要凝汽器,所以稱間接空冷。因為是將蒸汽間接送人散熱管,而不像間接空冷送人冷卻塔的是熱水、因蒸汽體積比水大得多,所以送汽管特殊粗,直徑約為間接空冷的三倍多。另外,輸汽管道不能漏汽,不然就會間接影響汽輪機真空,下降出力。
干濕式冷卻塔
這種塔為濕式塔和干式塔的聯合,所示,干部在上、濕部在下。也有的塔四周進風,絕對兩邊為濕部;另外兩邊為干部。采取這種塔的目標,局部是為了省水,但大多數是為了清除從塔出口排出的飽和空氣的凝聚,因此形成塔四周的凈化。圖為德國某電站的干濕式冷卻塔。
所示,從塔下部濕段排出的濕空氣,在同塔四周的冷空氣接觸后,即變成過飽和的空氣而凝聚,形成霧,形成凈化。假如像圖中那樣,塔上部用干段,則由塔下部濕段排出的飽和濕空氣,流經干段時,會被加熱而變成不飽和的空氣,因此出塔后不會凝聚。
所示為干濕式塔的排放空氣狀況變更狀況的示例。圖中曲折線為絕對濕度。①為塔四周大氣狀況。
②為濕塔時,從塔出口排出的濕空氣狀況,因為過飽和,水蒸氣凝聚形成霧。
、蹫楦蓾袷剿,濕段出口的空氣狀況。
、転楦啥魏蟮目諝鉅顩r。
能夠看出,從①變到④時,空氣含濕量不變,只是溫度降低。而后與從溫段來的空氣混雜,變為狀況⑤,從塔出口排出。絕對四周空氣狀況。⑤點空氣狀況處在非飽和區,所以從干濕式塔排出的濕空氣不會結霧,這就是加干段的作用。干段水量個別為總水量的0%~5%。
放射型的冷卻塔
圖為一種噴流式冷卻塔。為美國貝爾其莫爾?艾爾科伊爾(Baitore Airced)公司所設計。熱水通過壓力噴嘴噴向塔內,成為散開的噴流體,同時將少量空氣帶入塔內,熱水通過蒸發和接觸傳熱將熱量傳給空氣,冷卻后的水落人集水池,空氣通過收水器后排出。這種塔不必填料和風機,因此沒有風機噪聲。解決水量可從每小時幾噸到幾百噸。
5、冷卻塔的設計與測試
冷卻塔是工業消費的輔佐裝備,是為工藝裝備效勞的。這就抉擇了冷卻塔的大小、型式及部件的組成必需適應水體系的請求和特征,也只要這樣,設計出的冷卻塔才有其經濟及運行的合感性。
冷卻塔效勞的工藝裝備各行業有所不同,如今從工藝裝備的差別來看冷卻塔的合理變更。民用冷卻塔所效勞的對象都是制冷機,它請求冷卻塔的水溫是雷同的,即:進塔水溫7℃,出塔水溫℃。所不同的是:制冷機的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷卻塔,民用塔的冷卻水量與其它工業冷卻水量絕對比小。這就抉擇了民用塔能夠做成規范型塔,為進步效益,民用塔的實用氣溫分紅了兩個層次,即:北方設計氣溫按濕球溫度為8℃;北方按濕球溫度為7℃。
電力行業的工藝裝備都是汽輪機,它對冷卻塔的水溫請求都是按冬季90%保障率時,出塔水溫不越過℃,水溫差因地因機組有所不同。與民用塔相比它的冷卻水量大的多,這就抉擇了不同的發電機組配套不同大小的冷卻塔,同一機組在不同天文地位配的冷卻塔的大小也應不同。以罕用的00MW機為例,其冷卻水量為6000t/h左右,在北京地域(濕球溫度為:.℃)配500平方米天然通風冷卻塔。同樣的機組在山西的大同(濕球溫度為:9.0℃)需配用塔的淋水面積僅需000平方米。山西和北京都地處北方,若僅按民用塔的劃分規范,大同就要多投入500平方米的冷卻塔投資。
而冶金、石油、石油化工以及其它工業范疇的工藝裝備千差萬別,其不只對水溫的請求區別較大,而所需冷卻水量的大小也都各不一樣。
因此,只要針對不同的工藝體系特征,進行該體系的冷卻塔的量體裁衣式的非標設計,哪怕是個別部件的非標設計才是合理的、經濟的。
上述狀況是從不同的工藝體系來熟悉冷卻塔非標設計的必要性的,另一方面聯合我國的國情,新建名目增添,革新名目卻增多,這時地皮的占用的多少也越來越被注意。有許多工程名目標冷卻塔在總圖上不易找到地位,關于這種狀況,冷卻塔必需遵從總圖的請求,同時還要實現冷卻義務。這種狀況下,冷卻塔必需依據現埸的地形進行非標設計來滿意工藝和地形的請求。
冷卻塔的工藝設計癥結是緊抓重要抵觸近年來大家都較注意冷卻塔填料的高效質輕,因此,塑料淋水填料有較大的開展,很多單位開收回了多種不同的塑料淋水填料,一種比一種散熱后果好。在冷卻塔的設計時,設計人員都選用熱力特征高的淋水填料,而其它一些散熱性能差的塑料或其它材質的淋水填料遭到了熱鬧。這種作法是對的,但不片面,而在有些狀況下是同伴的。
冷卻塔整塔設計:依據工程的工期、水量、水溫、埸地條件及水質狀況,在塔的總體設計上須要作如下的斟酌:
A、冷卻塔的基礎構造采取砼構造擱置在空中上,這樣塔的基礎構造對比穩定壯實并且保護不便。
B、冷卻塔的配水誼采取槽管聯合的方法,這樣能夠減小冷卻塔的塔內進風阻力,使風機的效能施展更好,因此整塔冷效進步。
C、風機直徑要有所增大,從而改良塔內的風速散布狀況,進步了塔的冷效。
D、因為有以上總體設計的幾方面改良,塔的立體尺寸比罕用的風機直徑的砼塔有所減小。這樣節儉了占地同時減小了造價。
爐體水體系冷卻塔塔芯設計
爐體水體系的特征是:爐體水體系為凈水體系,水質絕對較好,另一方面,水溫的請求對比高。
依據這個特征塔的填料、淋水及收水作如下抉擇。這個水體系的重要抵觸是散熱。
A、填料:填料采取質輕高效的PVC填料。這種填料的熱力阻力綜合性能好,它的構造剛度也強。常期運用能夠不變型,從而能臨時維持其性能。
B、噴頭:選用多層流噴頭。目前罕用的噴頭是反射三型噴頭,該噴頭的配水對比均勻,但它的缺陷是上面的濺水盤易掉,形成配水不均。故需對反射三型噴頭進行改良,研制多層流噴頭。
C、收水器:選用罕用的波60-5填料。
水沖渣水體系冷卻塔塔芯設計:水沖渣體系的冷卻水特征:熱水溫度高達70℃、水質是有鐵渣的濁水。這個水體系重要抵觸是水溫高,而出塔水溫請求低。
冷卻塔的測試目標:冷卻塔的測試目標有兩個,一是考察冷卻塔能否到達設計才能,是反映供貨商對用戶能否供給了性能及格的冷卻塔,稱為考察測試;二是通過測試得到塔的熱力特征,積攢實測材料,效勞設計,進步設計程度,稱為性能測試。
冷卻塔測試的幾個必需測試參數:無論是冷卻塔的考察測試還是冷卻塔的性能測試以下參數是必需測試的:冷卻塔的水量、進塔空氣的干濕球溫度、大氣壓、進出塔的水溫。
測試上述幾個參數個別能夠答復,冷卻塔能否到達設計才能。隨著冷卻塔技巧的一直完美,冷卻塔的供貨商應能供給精度絕對較高的冷卻塔運行曲線簇。通過測試上述幾個參數與運行曲線作對比,即可答復冷卻塔能否到達設計請求。
中小型(單塔冷卻水量≤000m/h)和大型(冷卻水量>000m/h)玻璃纖維增強塑料7090.-997《中小型玻璃纖維增強塑料冷卻塔》和GB/T 790.-997《大型玻璃纖維增強塑料冷卻塔》噪音測定方法。
.測量內容與測量項目:
測量冷卻塔出風口、進風口和機殼噪音,需測量每個測點的A聲級以及中心頻率為.5Hz、6Hz、5Hz、50Hz、500Hz、kHz、kHz、kHz、8kHz倍頻帶聲壓級。
. 測量方法
1.測點位置測量冷卻塔出風口噪聲時,測點選在出風口5°方向,離風筒為倍出風口直徑,當出風口直徑大于5m時,測量距離取5m。
測量冷卻塔機殼噪音時,測點距塔體水平距離為倍塔體直徑。
測量冷卻塔進風口噪聲時,測點選在進風口方向,距塔壁水平距離為倍塔體直徑,當塔體直徑小于.5m時,測量距離選.5m;當塔形為方形或矩形時,測量距離取塔體的當量直徑:√ab,其中a、b為塔的邊長。測點位置..-5所示。
2.測量高度
測量冷卻塔進風口噪音時,測點距地面.5m。
3..測量條件
測量應冷卻塔正常運轉時進行。測量前,需首先進行背景噪聲測試,測量時周圍環境必須安靜。背景噪聲應比冷卻塔噪聲至少低0dB(A),否則應對測量值進行修改。測量時,傳聲器應加放風罩。當風速超過5m/s時,應停止測量
5. 測量紀錄與數據處理
測量至少選兩個方向,取其算術平均值。測定聲級標準以冷卻塔進風口的A檔總聲級為準,出風口噪音和機殼噪音聲作為對比。
二、冷卻塔噪聲治理基本措施:
)消聲器
控制冷卻塔排風扇進出氣口噪聲,可在冷卻塔進排風處安裝特制消聲器。?? 對進排氣口噪聲突出的冷卻塔,此方法降噪效果明顯;
)隔聲屏障
聲波在傳播過程中遇到障礙時,就會發生反射、透射和繞射三種現象。聲屏障就是在聲源與受聲點之間插人一個設施,用以隔斷并吸收聲源到達受聲點的直達聲波,使部分聲波受阻反射,部分聲波則經吸收衰減后通過屏體透射(極小)和屏頂繞射等附加衰減形式到達受聲點,達到減輕受聲點的噪聲影響、取得降噪效果的目的。
圖
圖
)落水消能降噪裝置
在冷卻塔落水直接撞擊水面之前,使落水先在斜面上經無聲擦貼、粘滯減速、挑流分離、疏散灑落等消能形式的過渡,取得消減落水沖擊噪聲的治理效果,是針對塔內聲源源頭的一項治理技術。
)減振器及橡膠軟連接
冷卻塔腳座與地面間安裝阻尼彈簧減振器,管路中安裝橡膠軟接頭,能有效地隔斷振動傳遞防止噪聲輻射。
三、冷卻塔落水噪聲的聲源特性
聲源屬性:噪聲源為落水區下的巨大圓形水面,為塔內冷卻落水對池水.的大面積連續的液體間撞擊產生的穩態水噪聲;落水撞擊瞬時速度:7-8 m/s , 聲源聲壓級:80 db(A)左右。
頻譜:音頻分布呈高頻(000-6 000 hz)及中頻(500-000 hz)成分為主的峰形曲線;峰值位于 000 hz左右。
聲速:c=0 m/s。
波長:λ=c/f;.6m(50 hz)~o.0 m( 000 hz),以0.085 m( 000 hz)為主。
四、冷卻塔落水噪聲的影響范圍
. 聲波的距離衰減規律
落水噪聲隨距離的衰減特性符合半球面波在傳播過程中隨著能量分布的擴大而衰減的規律,其“點聲源” 的距離衰減規律為距離每增加一倍聲能衰減 6 db。
用公式表達即為:
L-L= 0 lg(r/r)
式中:l,l——離聲源邊緣由近及遠二個測點的聲級值,db;
r2/r——遠、近二個測點分別到聲源邊緣的距離之比。
當 r2/r=時,lg(r/r)=0.00,于是 l-l= 0 lg(r /r)=6 db。
落水噪聲的聲源為內置的一片圓形水面,腔體內聲波通過進風口向外傳播,所以可將進風口視為聲源邊緣,其龐大特殊的弧面出聲口使“附近區域” 內的聲波并不可以直接按“點聲源” 的距離衰減規律衰減,在這個由近及遠的“附近區域”內形成一個“面聲源”,“面聲源”的距離衰減規律是每增加一倍距離聲能衰減 db,只有當受聲點(測點)外移至可將冷卻塔的環形進風口視為一個“點” 以外的后方,聲波才開始按“點聲源”的距離衰減規律衰減。于是,在
“點聲源”以外的范圍內,只要知道某測點的聲級,便可根據上式求得任一點的聲級。
. 冷卻塔為“點聲源”的起始位置
根據已有距離衰減實測資料,分析各起始位置d(視進風口為聲源邊緣)的規律可知,視冷卻塔為“點聲源”的起始位置d可用下式估算:
“點聲源”的起始位置d=a//
式中:a——冷卻塔面積,m。
. 冷卻塔噪聲影響范圍的評估
冷卻塔噪聲聲級的絕對值在工業噪聲中雖然并不算很大,而且其聲能同樣隨著距離每增加一倍而衰減 6 db(“點聲源”),但由于其聲源龐大,它的衰減起始距離較遠(5m),翻三番便已到了 00 m,相對于5m處也才降了 8 db,所以其影響范圍遠大于一般性工業噪聲。仍以 000-9 000 m 的冷卻塔為例,在5 m處(“點聲源” 以外測點、以進風口底緣為起點)實測所得聲級分別為7.7及77.ldb(a),如按“點聲源”的距離衰減規律即距離每增加一倍聲能衰減 6 db計,則 50 m處的聲級應分別為 65.7及 7.ldb(a);00 m處的聲級應分別為 59.7及 65.ldb(a);00 m處的聲級應分別為5.7 及 59.ldb(a),0 m處的聲級用公式推算則應分別為5.9及58. db(a)。這就是噪聲影響范圍(力度)的大致評估,它包含了目前常見的各類大小塔型范圍。借助此法,我們便可根據 0-5 m處(各塔與其塔型大小相應的“點聲源”起始位置)以遠測點實測所得聲級,評估各種塔型(單塔)的噪聲影響范圍(力度)。但這只是一種理想條件下的簡便、粗略的評估方法,在實際廠況環境中,由于受池水水位變化、淋水密度變化、地表地形、障礙物分布、塔群分布、風向風力、氣候氣溫及其它聲源的影響,各類冷卻塔噪聲的實際分布、衰減規律將會有所出人。據對吳徑電廠 9 000 m 冷卻塔的落水噪聲進行的實測[],在距塔 0 m外的受聲點所測得的噪聲值為55.-58. db(a)(另一次測試結果為
6.9 db(a),估計受順風影響),與我們以 5 m處實測聲級為依據推算 0 m 處為 58. db(a)的結果十分吻合。圖表示冷卻塔噪聲的影響范圍。從圖中可以看出,由于冷卻塔聲源龐大,在距進風口 0-5 m范圍內,噪聲級衰減很慢,其中“面聲源”距離范圍內聲級衰減的理論值為零。但對于尺度很。m 左右)的一般性聲源,由于不存在“面聲源”及“線聲源”的衰減形態,所以聲源的聲級一開始就按“點聲源”的衰減速率迅速下降,左側第一條粗虛線所示。
冷卻塔的作用
工業消費或制冷工藝歷程中發生的廢熱,個別要用冷卻水來導走。從江、河、湖、海等天然水體中汲取肯定量的水作為冷卻水,冷卻工藝裝備汲取廢熱使水溫降低,再排入江、河、湖、海,這種冷卻方法稱為直流冷卻。當不具有直流冷卻條件時,則須要用冷卻塔來冷卻。冷卻塔的作用是將挾帶廢熱的冷卻水在塔內與空氣進行熱替換,使廢熱傳輸給空氣并散發到大氣層。(由于文中涉及的圖片較多、且所占空間較大,有需要查看的同仁可以隨時聯系本人。歡迎交流學習!)